摘要:随着人口不断增长,粮食安全仍然是未来几年的核心问题。食品生产对环境的影响程度促使人们评估从肉类到鱼类和海鲜的饮食转变对环境和健康的好处。水产养殖可持续发展的主要问题之一是气候变暖导致的动物传染病的出现和传播。我们进行了一项荟萃分析,以调查全球变暖对养殖水生动物因病毒感染导致的死亡率的影响。我们发现温度升高和病毒毒力增加之间存在正趋势,水温每升高 1 ◦ C,感染 OsHV-1 的牡蛎死亡率增加 1.47-8.33%,感染 CyHV-3 的鲤鱼死亡率增加 2.55-6.98%,感染 NVV 的鱼死亡率增加 2.18-5.37%。我们认为全球变暖将带来水产养殖业病毒性疾病爆发的风险,并可能危及全球粮食安全。
1.引言水是所有生物生存和发展的最重要资源。与人口的增加同时,对清洁水的需求增加会引起水的稀缺性,并关注世界人口的50%以上。基于最近的发展和变化,人们强调,大约有八分之一的人缺乏安全饮用水的可用性[1]。由于工业快速发展和人类活动的增加,例如使用肥料,农药和杀虫剂,采矿,造纸,金属加工,各种危险的无机污染物和有机污染物被释放到环境中,污染了水并使生态环境危及危险。这些有机污染物降低了水中溶解的氧气的量,危害水生动物和生态系统。因此,必须立即采取行动毫不犹豫地解决环境污染,这威胁了我们的世界和我们的未来[2]。
由于市场上有各种获批产品,每种产品都有特定的获准治疗方案,因此合法、合理地使用美国食品药品管理局 (FDA) 批准的水产养殖药物可能具有挑战性。随着新药的批准或现有获批药物增加新的功效,这种情况有时会变得更加复杂。为了协助水产养殖者和其他渔业专业人士,美国鱼类和野生动物管理局的水生动物药物审批伙伴关系 (AADAP) 计划、美国渔业协会的鱼类养殖和鱼类健康部门以及鱼类和野生动物机构协会 - 渔业和水资源政策委员会的药物审批工作组编写了这份“水产养殖用获批药物快速参考指南”。
Vibrio spp。是革兰氏阴性细菌,带有鞘粘的极性鞭毛,是直杆或逗号形杆[1]。它们主要在海洋环境中发现[1,2],但是尽管是卤素,但它们也存在于淡水中。Vibrio Anguil-larum,V。Ordalii,V。Salmonicida,V。Vulnificus,V。Alginolyticus,V。Harveyi,V。parahayticus,V。Ponticus和Pontobacterium damseae ussp。Damselae被认为是在培养的海洋鱼类中引起颤动的重要物种[3,4]。感染是从口腔摄入后的肠子开始,或者是从皮肤和ill虫开始的。所产生的败血症导致细菌在肝脏,脾和肾脏等重要器官中的住宿[5]。海鱼和贝类经常受到颤动的影响,因此被认为是野生和饲养水生动物最重要的疾病之一[6]。颤动在
必须加强和制度化国家监视系统,以支持明智的决策。•三个国家中有一个不使用有关抗菌消费的相关数据来为决策制定和指导跨部门的政策制定提供信息。这个数字增加到了水生动物卫生部门的三个国家中的两个。•不到一半的woah成员(42%)具有用于AMR和抗菌使用(AMU)³的综合多源监视系统。•近25%的woah成员没有动物AMR监视系统。对AMR和AMU的监视系统需要在国家一级进行可持续的资源和升级。数据应跨部门共享,以支持一种健康方法下的决策。此外,国家监视系统应能够随着时间的推移报告一致的信息,以向全球监测平台(例如Animuse,Infarm和Glass)报告。
硅藻是一类真核生物,是自然界中常见的单细胞藻类,种类繁多,数量庞大,分布广泛。[1,2]硅藻体型很小,大小从0.01至0.1毫米不等。硅藻植物的光合作用可以吸收二氧化碳,释放氧气,对全球气候变化影响较大。硅藻作为重要的生物资源,是鱼类、贝类等水生动物的主要食物之一,在水生生态系统和生物环境监测中发挥着重要作用。[3]硅藻具有特殊的硅化细胞壁(硅藻壳),可分为辐射对称和双侧对称两种基本类型。硅藻壳是自然界中独特的、纯度极高的生物无机材料,也是最优秀的微纳生物平台材料之一,具有十分重要的研究意义。 [ 4 ] 硅藻壳不仅能增强硅藻的硬度和强度,提供其悬浮的力学性能,而且能提高其输送营养物质、吸附、黏附的生理功能,阻止有害物质的进入,使其用途越来越广泛。
海藻分枝杆菌(M. Marinum)是一种无结核分枝杆菌(NTM),可以在水生动物和人类中引起感染性疾病。基于培养的病原体检测是诊断NTM感染的金标准。但是,这种方法是耗时的,对于挑剔的生物来说,阳性率低。牛津纳米孔奴才测序是一种新兴的第三代测序技术,可以直接以培养的方式序列DNA或RNA,并提供快速的微生物识别。进一步的好处包括低成本,短时间的时间,读取长度和小设备尺寸。纳米孔测序在评估耐药性,微生物的临床鉴定和监测感染性疾病方面起着至关重要的作用。使用纳米孔测序的一些关于结核分枝杆菌(MTB)的报告已发表,但是,关于NTM的报告很少,例如M. Marinum。在这里,我们报告了使用纳米孔测序诊断纳米孔测序。
执行总结于2024年7月16日,泰国通过通过基因组编辑技术用于农业使用的生物学认证的部长监管,迈出了生物技术调节的重要一步,B.E.2567(2024)2。由农业和合作社发行的这项开创性的立法旨在将泰国定位为农业创新的全球领导者。按照此任务,农业部于2024年8月9日发布了法规,详细介绍了认证基因组编辑的植物的标准,方法和条件。预计渔业和牲畜发展部门将在今年晚些时候发布各自的法规。一旦完全实施,这些法规将允许泰国的基因组编辑植物,水生动物和牲畜的进口,耕种和出口。尽管在基因组编辑法规中取得了进展,但由内阁于2022年2月批准的《生物多样性法》草案仍由国务院委员会进行审查。该法案的最终确定将需要一年多的时间才能完成。
本文件旨在描述取代 2008 年国家水产健康动物计划 (NAAHP) 的计划。这项新的国家水产养殖健康计划和标准 (NAHP&S) 提出了美国农业部 (USDA) 的愿景,即建立强大的国内基础设施来支持和确定水生牲畜的健康。此外,该计划确立了美国农业部作为监督农场养殖水生牲畜健康和促进的联邦牵头机构。这项新计划不适用于野生动物或支持野生动物的公共运营。国内水产养殖业在过去十年中发生了重大变化,并有望在未来几十年进一步扩大。这种扩张和增长对于国内粮食安全至关重要。这项新国家计划中提出的要素被认为对于支持美国水产养殖的需求和增长至关重要,以便以提供健康和管理监督的方式生产农场养殖的水生牲畜,并解决用于确定和评估水生动物健康的服务的完整性和一致性。